Cтраница 1
Наличие турбулентности увеличивает эффективность ускорения частиц ударным фронтом, так как частицы совершают случайные блуждания, в процессе которых может происходить многократное пересечение фронта, сопровождающееся каждый раз ускорением частицы за счет регулярного электрического поля ударной волны. [1]
![]() |
Отклонение от экспериментальных данных в процентах. [2] |
Наличие турбулентности при истечении жидкости с вязкостью, превышающей 1 2 Е, подтверждается наличием расхождений между экспериментальными данными и формулой ( 17), которая является, безусловно, справедливой для ламинарного потока жидкости. [3]
При наличии турбулентности каждая индивидуальная частица такой среды движется случайно, так что ее координаты и направление движения изменяются со временем по закону марковского случайного процесса. [4]
При наличии турбулентности в потоке один турбулентный слой жидкости стремится вызвать турбулентные движения в прилежащих слоях, что, например, имеет место в спутнои струе или пограничном слое. [5]
При наличии турбулентности потока воды в отстойнике крупные частицы взвеси могут и дробиться, в этом случае скорости оседания частиц уменьшаются. Часть мелких частиц может всплывать на поверхность воды в отстойнике и уноситься с осветленным потоком. [6]
Хотя о наличии турбулентности и о резком различии турбулентного и ламинарного течений известно давно и уравнения движения, описывающие движение воздуха, входят во все учебники по гидроаэромеханике, полного решения задачи о возникновении и эволюции турбулентности нет и по сей день. [7]
Вопрос о наличии турбулентности связан с весьма неясной и нерешенной проблемой строения солнечной оболочки. [8]
Это означает, что наличие турбулентности может привести к значительному расширению лазерного пучка. [9]
Диссипация, увеличивающаяся при наличии турбулентности, изменяет распределение средней температуры, а потому и плотности. Это в свою очередь приводит к изменению распределения средней скорости течения. [10]
Случайные флуктуации п возникают из-за наличия турбулентности в атмосфере. Турбулентные вихри в воздухе имеют масштаб, изменяющийся от десятков метров и более до нескольких миллиметров. [11]
Вопрос осложняется тем, что при наличии турбулентности частицы движутся по различным случайным траекториям, и время испарения т является случайной величиной, зависящей не только от координат, но и от истории частиц. Это обстоятельство затрудняет точное решение задачи. [12]
Таким образом, новые слагаемые в уравнениях Реинольдса выражают дополнительные напряжения поверхностных сил, возникающие из-за наличия турбулентности. [13]
![]() |
Зависимость напряженности электрического поля в дуге, горящей в канале диаметром 1 см, от тока. [14] |
Кт - теплопроводность, обусловленная молярным механизмом переноса энергии, в частности, в связи с наличием турбулентности потока газа или в связи с нестабильностью горения электрической дуги; Uл - характеризует потери энергии излучением. [15]